+86-18822802390

Hva er de fem vanligste kildene til utgangsrippel i en byttestrømforsyning?

Oct 16, 2023

Hva er de fem vanligste kildene til utgangsrippel i en byttestrømforsyning?

 

Bytte strømforsyning utgang rippel hovedsakelig fra fem kilder: inngang lavfrekvent rippel; høyfrekvent krusning; parasittiske parametere forårsaket av rippelstøyen i fellesmodus; strøm enhet bytte prosess generert av ultra-høyfrekvent resonans støy; regulering og kontroll med lukket sløyfe forårsaket av krusningsstøyen.


Ripple er et AC-interferenssignal som er lagt over DC-signalet, som er et svært viktig kriterium i strømforsyningstesting. Spesielt for strømforsyninger med spesielle formål, for eksempel laserstrømforsyning, er rippel en av de fatale nøkkelen. Derfor er testen av strømforsyningsrippel ekstremt viktig.


Målemetode for strømforsyningsrippel er stort sett delt inn i to typer: den ene er målemetoden for spenningssignalet; en annen er den nåværende signalmålemetoden.


Generelt for konstant spenning kilde eller krusning ytelseskravene til konstant strømkilde, kan bruke spenningssignalet målemetoden. For høye krusninger ytelseskrav av konstant strømkilde er best å bruke gjeldende signal målemetoden.


Spenningssignalmåling av rippel betyr at et oscilloskop brukes til å måle AC rippelspenningssignalet overlagret på likespenningssignalet. For konstantspenningskilder kan testen være direkte med en spenningssonde for å måle utgangsspenningssignalet til lasten. For konstantstrømkilder er testen vanligvis gjennom bruk av spenningsprober, som måler spenningsbølgeformen ved endene av prøvemotstanden. Gjennom hele testprosessen er oscilloskopinnstillingene nøkkelen til å prøve det virkelige signalet.


Følgende innstillinger kreves før måling.


1. Kanalinnstillinger:
Kobling: det vil si valg av kanalkoblingsmetode. Ripple er et AC-signal lagt over et DC-signal, så vi ønsker å teste at rippelsignalet kan fjerne DC-signalet, og direkte måle det overlagrede AC-signalet er bra.

Bredbåndsgrense: Av


Probe: velg først måten for spenningssonde. Velg deretter dempningsforholdet til sonden. Må stemme overens med det faktiske dempningsforholdet til sonden som brukes, slik at tallet som leses fra oscilloskopet er de virkelige dataene. For eksempel er spenningssonden som brukes plassert i × 10-giret, så på dette tidspunktet må alternativene for sonden her også settes til × 10-giret.


2. Utløserinnstillinger:

Type: kant

Kilde: den faktiske kanalen som er valgt, for eksempel klar til å bruke CH1-kanalen for testing, så her skal velges som CH1.

Helning: stigende.


Triggermodus: Hvis krusningssignalet blir observert i sanntid, velg "Auto" trigger. Oscilloskopet vil automatisk følge det faktiske målte signalet og vise det. På dette tidspunktet kan du også stille inn Måleknappen til å vise verdien av ønsket måling i sanntid. Men hvis du ønsker å fange signalbølgeformen under en bestemt måling, må du sette triggermetoden til "Normal" trigger. I dette tilfellet må du også stille inn størrelsen på triggernivået. Vanligvis når du kjenner toppverdien til signalet du måler, setter du triggernivået til 1/3 av toppverdien til det målte signalet. Hvis du ikke vet, kan triggernivået settes litt lavere.

Kobling: DC eller AC..., bruk vanligvis AC-kobling.


3. Prøvelengde (sek/g):
Innstillingen av samplingslengden avgjør om de nødvendige dataene kan samples. Når den innstilte samplingslengden er for stor, vil den savne høyfrekvente komponentene til det faktiske signalet; når den innstilte samplingslengden er for liten, kan du bare se det faktiske signalet målt lokalt, det samme kan ikke få det virkelige faktiske signalet. Derfor, i selve målingen, må du rotere knappen frem og tilbake, observer nøye, til den viste bølgeformen er en ekte komplett bølgeform.


4. Samplingsmodus:
Kan stilles inn etter det faktiske behovet. For eksempel, hvis du vil måle PP-verdien til krusningen, er det bedre å velge toppmålemetoden. Samplingstider kan også settes i henhold til faktiske behov, som er relatert til prøvetakingsfrekvens og prøvelengde.


5. Måling:
Ved å velge toppmåling for den tilsvarende kanalen, kan oscilloskopet hjelpe deg med å vise de nødvendige dataene i tide. Du kan også velge frekvens, maksimumsverdi og rotmiddelverdi for den tilsvarende kanalen.


Gjennom rimelige innstillinger og standardisert drift av oscilloskopet kan du sikkert få det nødvendige bølgesignalet. Under måleprosessen må du imidlertid være oppmerksom på å forhindre at andre signaler forstyrrer selve oscilloskopsonden, for å unngå at de målte signalene ikke er reelle nok.

 

Voltage Regulator Stabilizer

Sende bookingforespørsel